Die 1533-nm-DFB-Laserdiode im Butterfly-Gehäuse ist ein Hochleistungs-Single-Transversal-Mode-1533-nm-Distributed-Feedback-Laser in einem fasergekoppelten 14-Pin-Butterfly-Pigtail-Gehäuse. Der Laser emittiert 10 mW CW-Leistung bei einer Wellenlänge von 1533 nm. Dieser Faser-Pigtail-Laser ist für den Einsatz als Lichtquelle in faseroptischen Tests, Messgeräten und Gasdetektion konzipiert.
Die 1533-nm-DFB-Laserdiode im Butterfly-Gehäuse ist ein Hochleistungs-Single-Transversal-Mode-1533-nm-Distributed-Feedback-Laser in einem fasergekoppelten 14-Pin-Butterfly-Pigtail-Gehäuse. Der Laser emittiert 10 mW CW-Leistung bei einer Wellenlänge von 1533 nm. Dieser Faser-Pigtail-Laser ist für den Einsatz als Lichtquelle in faseroptischen Tests, Messgeräten und Gasdetektion konzipiert.
Die 1533-nm-DFB-Laserdiode im Butterfly-Gehäuse ist ein Hochleistungs-Single-Transversal-Mode-1533-nm-Distributed-Feedback-Laser in einem fasergekoppelten 14-Pin-Butterfly-Pigtail-Gehäuse. Der Laser emittiert 10 mW CW-Leistung bei einer Wellenlänge von 1533 nm. Dieser Faser-Pigtail-Laser ist für den Einsatz als Lichtquelle in faseroptischen Tests, Messgeräten und Gasdetektion konzipiert.
10 mW Ausgangsleistung;
Mittenwellenlänge 1533nm
Hochleistungs-Multi-Quantum-Well (MQW)-Distributed-Feedback (DFB)-Laser;
Eingebauter TEC und optischer Isolator;
ITU-Wellenlängen von 1270 nm bis 1650 nm verfügbar;
C/DWDM-Systeme;
Faseroptische Sensoren;
Laserquellen;
Gasdetektion.
Parameter | Symbol | Zustand | Mindest. | Typ. | max. | Einheit |
Mittlere Wellenlänge | λc | TL=15~35℃ CW | 1532.97 | 1533.47 | 1533.97 | nm |
Optische Ausgangsleistung | PO | - | 10 | - | - | mW |
Schwellenstrom | ITH | - | - | 14 | 25 | mA |
Steigungseffizienz | ƞ | CW-Leistung: 10 mW | 0.12 | 0.15 | 0.2 | mW/mA |
Betriebsstrom | Iop | PO= 20 mW(CW) | - | 100 | 150 | mA |
Spektrale Linienbreite | LW | FWHM | - | 2 | - | MHz |
Laser-Vorwärtsspannung | VF | CW-Leistung: 20 mW | - | 1.3 | 1.8 | V |
Dunkelstrom überwachen | ICH WÜRDE | - | - | 0.01 | 0.1 | μA |
Bandbreite(@-3dB) | SW | - | - | 2.5 | - | GHz |
Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | CW | 30 | 40 | - | dB |
Optische Isolierung | - | -10 < TC < +70℃ | 30 | - | - | dB |
Relatives Intensitätsrauschen | RIN | CW, Leistung: 5mW | - | -145 | - | dB |
TEC-Solltemperatur | Ts | - | 20 | - | 30 | ℃ |
Eingangsimpedanz | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
Thermistorstrom | ITK | - | 10 | - | 100 | μA |
Thermistorwiderstand | RTH | TL = 25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
TEC-Strom | ITEC | TL = 25℃, TC = 70℃ | - | 0.6 | 1.0 | A |
TEC-Spannung | VTEC | TL = 25℃, TC = 70℃ | - | 1.3 | 2.0 | V |
TEC-Kapazität | ΔT | Tc = 70℃ | - | - | 50 | ℃ |
Thermistortemperatur | - | - | - | - | 100 | ℃ |
Wellenlängendrift (EOL) | △λ | Über getestet 25 Jahre Lebensdauer |
- | - | ±0,1 | nm |
Wellenlänge Temperaturkoeffizient | Δλ/ΔT | TEC-Temperatur bei 15 ℃ bis 35 ℃ | - | 0.09 | - | nm/℃ |
Wellenlänge Stromkoeffizient | Γλ/ΓΙ | - | - | 0.01 | - | Nanometer/mA |
Typ 2
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A: Box Optronics kann viele Wellenlängen bereitstellen, die einer Vielzahl von Gasdetektionsanwendungen entsprechen.
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